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作为能源部主要的国家实验室之一,SLAC有非常严格的安全守卫。
陈舟觉得,如果不是有着工作证,或者有人带领的话。
就算是斯坦福大学的学生,估计也很难进来。
在经过了一系列安全检查之后,陈舟跟着弗里德曼等人,终于踏入了SLAC的地盘。
相比于华国的燕京分子科学国家实验室,SLAC显然更具有传奇性。
早先在1962年,直线高能电子加速器,在斯坦福大学西部丘陵中动工开始建设时。
这个项目是被称为“M项目”的,M取义“怪物”,也就是Monster。
后来,这个怪物便不断的展示出自己的“威力”。
夸克、粲夸克和反粲夸克,都是在这里被发现的。
也因此,这里诞生了很多诺贝尔奖得主。
除此之外,这里的实验装置,也变得更多。
除了直线高能电子加速器外,这里还有正负电子加速环、同步辐射光源、正负电子对撞机和直线对撞机等等,
最重要的是,这里有着北米第一个国际网。
也是SLAC第一个通过网站,向物理学家们展示了网络的潜力。
粒子物理学界的人士,可以更容易地进入非常繁忙的科学文献数据库。
不过,SLAC也经历过一次中年危机。
在2008年,对撞机的大型探测器SLD被关闭封存。
旧金山湾区的地价和建设费用高涨,已经使得建造下一代直线对撞机,成为不可能的事情。
同时,世界高能粒子的研究中心,也从米国转移到瑞士日内瓦附近的,欧洲核子研究中心。
也就是拥有着世界上最大型的粒子物理学实验室的CERN。
当时,就有很多人都怀疑,没有大型对撞机的SLAC,还能存在下去吗?
但结果却是,SLAC直至今天,依然活的好好的。
只不过,SLAC逐渐从高能粒子物理,转型成为了高强度X射线研究工作中心。
这也算是一种求生的转变。
陈舟他们此行的目的地,便是PEP实验室。
也就是正负电子对撞机实验室。
这是在1980年开始建造的对撞机。
建造的原因,则是因为正负电子加速环的能量太小了。
SLAC的正负电子加速环的环直径仅73米,所达到的能量受到限制,对撞产生的粒子数目有限。
而PEP的储存环,相当于正负电子加速环的10倍!
其正负电子对撞的数量,也是正负电子加速环的好几倍!
只不过,PEP的成绩,没有正负电子加速环辉煌就是了。
正负电子加速环,就是发现了由夸克和反夸克组成的粲夸克的加速器。
也因此,发现了粲夸克的伯顿·里希特,获得了诺贝尔物理学奖。
在这之后,马丁·刘易斯·佩尔同样利用正负电子加速环做物理实验,发现了正负电子对撞后,产生的称为τ轻子的新粒子。
同样获得了诺贝尔物理学奖。
所以,身为正负电子加速环的继任者,或者说,更具希望者。
PEP确实还没有能够跟老大哥相媲美的成绩。
但是,SLAC的工作人员却并未放弃。
这也是弗里德曼带陈舟所参与的这个课题的意义。
一旦“胶球”被发现,那必然又是一个诺奖级的成果!
陈舟从进了实验室之后,就老老实实的跟在弗里德曼的身后。
倒不是害怕什么,只是在弗里德曼给自己安排工作之前。
陈舟觉得自己只需要多看多听,少做少说话,就OK了。
至于麦锡森和科伊尔,从踏入实验室后,便被弗里德曼安排走了。
这两人算是实验室的老熟人了,颇有些轻车熟路。
听着弗
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作为能源部主要的国家实验室之一,SLAC有非常严格的安全守卫。
陈舟觉得,如果不是有着工作证,或者有人带领的话。
就算是斯坦福大学的学生,估计也很难进来。
在经过了一系列安全检查之后,陈舟跟着弗里德曼等人,终于踏入了SLAC的地盘。
相比于华国的燕京分子科学国家实验室,SLAC显然更具有传奇性。
早先在1962年,直线高能电子加速器,在斯坦福大学西部丘陵中动工开始建设时。
这个项目是被称为“M项目”的,M取义“怪物”,也就是Monster。
后来,这个怪物便不断的展示出自己的“威力”。
夸克、粲夸克和反粲夸克,都是在这里被发现的。
也因此,这里诞生了很多诺贝尔奖得主。
除此之外,这里的实验装置,也变得更多。
除了直线高能电子加速器外,这里还有正负电子加速环、同步辐射光源、正负电子对撞机和直线对撞机等等,
最重要的是,这里有着北米第一个国际网。
也是SLAC第一个通过网站,向物理学家们展示了网络的潜力。
粒子物理学界的人士,可以更容易地进入非常繁忙的科学文献数据库。
不过,SLAC也经历过一次中年危机。
在2008年,对撞机的大型探测器SLD被关闭封存。
旧金山湾区的地价和建设费用高涨,已经使得建造下一代直线对撞机,成为不可能的事情。
同时,世界高能粒子的研究中心,也从米国转移到瑞士日内瓦附近的,欧洲核子研究中心。
也就是拥有着世界上最大型的粒子物理学实验室的CERN。
当时,就有很多人都怀疑,没有大型对撞机的SLAC,还能存在下去吗?
但结果却是,SLAC直至今天,依然活的好好的。
只不过,SLAC逐渐从高能粒子物理,转型成为了高强度X射线研究工作中心。
这也算是一种求生的转变。
陈舟他们此行的目的地,便是PEP实验室。
也就是正负电子对撞机实验室。
这是在1980年开始建造的对撞机。
建造的原因,则是因为正负电子加速环的能量太小了。
SLAC的正负电子加速环的环直径仅73米,所达到的能量受到限制,对撞产生的粒子数目有限。
而PEP的储存环,相当于正负电子加速环的10倍!
其正负电子对撞的数量,也是正负电子加速环的好几倍!
只不过,PEP的成绩,没有正负电子加速环辉煌就是了。
正负电子加速环,就是发现了由夸克和反夸克组成的粲夸克的加速器。
也因此,发现了粲夸克的伯顿·里希特,获得了诺贝尔物理学奖。
在这之后,马丁·刘易斯·佩尔同样利用正负电子加速环做物理实验,发现了正负电子对撞后,产生的称为τ轻子的新粒子。
同样获得了诺贝尔物理学奖。
所以,身为正负电子加速环的继任者,或者说,更具希望者。
PEP确实还没有能够跟老大哥相媲美的成绩。
但是,SLAC的工作人员却并未放弃。
这也是弗里德曼带陈舟所参与的这个课题的意义。
一旦“胶球”被发现,那必然又是一个诺奖级的成果!
陈舟从进了实验室之后,就老老实实的跟在弗里德曼的身后。
倒不是害怕什么,只是在弗里德曼给自己安排工作之前。
陈舟觉得自己只需要多看多听,少做少说话,就OK了。
至于麦锡森和科伊尔,从踏入实验室后,便被弗里德曼安排走了。
这两人算是实验室的老熟人了,颇有些轻车熟路。
听着弗
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